第二章-建筑装饰材料的基本性质要点课件.ppt
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1、第二章第二章 建筑装饰材料的基本性质建筑装饰材料的基本性质主要介绍建筑装饰材料的主要介绍建筑装饰材料的基本物理性质、基本物理性质、力学性能、材料的耐久性力学性能、材料的耐久性以及有关参数、性以及有关参数、性能指标和计算公式等,通过对材料基本性能能指标和计算公式等,通过对材料基本性能的了解与掌握,为今后的学习与实践打下一的了解与掌握,为今后的学习与实践打下一定的基础。定的基础。 本章提要本章提要本本 章章 内内 容容1 材料的基本物理性质材料的基本物理性质2 材料的力学性质材料的力学性质3 材料的耐久性材料的耐久性1 材料的基本物理性质材料的基本物理性质材料在绝对密实状态下(内部不含任何孔隙),
2、单位体积的质量称为材料的密度,以表示。其计算式为:绝对密实状态下的体积,是指不包括材料内部孔隙的固体物质的真实体积。 一、材料与质量有关的性质一、材料与质量有关的性质1、 密度密度mV式中式中: 密度,g/cm3; m材料在干燥状态的质量,g; v材料在绝对密实状态下的体积,cm3。 材料在绝对密实状态下的体积是指不包括孔隙在内的体积。除了钢材、玻璃等少数材料外,绝大多数材料内部都存在一些孔隙。因此,在测定有孔隙的材料密度时,应把材料磨成细粉,来测定其在绝对密实状态下的体积。材料磨得越细,测得的密度值越精确。表观密度是指材料在自然状态自然状态下,单位体积所具有的质量,其计算式为(见辅): 表观
3、体积是指包含材料内部孔隙在内的体积。对外形规则的材料,其几何体积即为表观体积;对外形不规则的材料,可用排水法测定。一般所指的表观密度,是以干燥状态下的测定值为准。 2、 表观密度表观密度00mV堆积密度(旧称松散容重),是指散状(粉状、粒状或纤维状)材料在自然堆积状态下单位体积(包含了颗粒内部的孔隙即颗粒之间的空隙)所具有的质量。其计算式为: 常用建筑材料的基本物理参数见表2.1。3、 堆积密度堆积密度00mV表表2.1 常用建筑材料的密度、表观密度、堆积常用建筑材料的密度、表观密度、堆积密度和孔隙率密度和孔隙率 材料 密度(kg/m3) 表观密度0(kg/m3) 堆积密度0(kg/m3)孔隙
4、率(%)石灰岩 2.6028002600_花岗岩 2.602.9025002800_0.53.0碎石(石灰岩) 2.60_24002700_砂 2.60_24502650_普通粘土砖 2.502.8026002800_粘土空心砖 2.5020002400_材料 密度(kg/m3) 表观密度0(kg/m3) 堆积密度0(kg/m3)孔隙率(%)水泥 3.20_22002300_普通混凝土 _22002600_520木材 2.55400800_5575钢材 7.857850_0泡沫塑料 _2050_玻璃 2.55_续表2.1(1) 密实度密实度 密实度是指材料体积内被固体物质所充实的程度,也就是固
5、体物质的体积占总体积的比例,以D表示。其计算式为: 4、密实度与孔隙率、密实度与孔隙率00100%VDV(2) 孔隙率孔隙率 孔隙率是指材料体积内孔隙体积占材料总体积的百分率,以P表示。其计算式为: 00001(1) 100%VVVPVV 材料的总体积是由该材料的固体物质与其所包含的孔隙所组成的。建筑材料的许多性能如强度、吸水性、耐久性、导热性等均与材料的孔隙有关。孔隙按其尺寸大小又可分为微孔、细孔和大孔。 几种常用建筑材料的孔隙率见表2.2。 1PD(1) 填充率填充率 填充率是指散粒状材料在其堆积体积内,被其颗粒填充的程度,以D表示。其计算式为: 5、 填充率与空隙率填充率与空隙率0010
6、0%VDV (2) 空隙率空隙率 空隙率是指散粒状材料在堆积体积中,颗粒之间的空隙体积占堆积体积的百分率,以P表示。 其计算式为: 00000001(1) 100%VVVPVV 空隙率的大小反映了散粒状材料的颗粒之间相互填充的致密程度。 1PD填充率与空隙率的关系为: 润湿是水在材料表面被吸附的过程,材料被水润湿的程度可用润湿角表示,如图2.1所示。 一般认为,润湿角90(如图2.1(a)所示)的材料为亲水性材料。反之,90时,表明该材料不能被水润湿,称为憎水性材料(如图2.1(b)所示)。 二、材料与水有关的性质(见辅)二、材料与水有关的性质(见辅)1、 亲水性与憎水性亲水性与憎水性图2.1
7、材料的润湿示意图 (a)亲水性材料;(b)憎水性材料 (1) 吸水性吸水性材料在浸水状态下吸入水分的能力称为吸水性。吸水性的大小,以吸水率表示,有两种表示方法:质量吸水率和体积吸水率。 质量吸水率材料吸水达饱和时,其所吸收水分的质量占材料干燥时质量的百分率,可表示为: 2、 吸水性与吸湿性(见辅)吸水性与吸湿性(见辅)100%mmWm干湿质干体积吸水率是指材料体积内被水充实的体积。即材料吸水达饱和时,所吸收水分的体积占干燥材料自然体积的百分率,可按下式计算:00V1100%=100%VVmmW水干湿体水质量吸水率与体积吸水率有如下的关系: 001WWW体质质水(2) 吸湿性吸湿性材料在潮湿空气
8、中吸收水分的性质称为吸湿性。吸湿性的大小可用含水率表示。 材料所含水的质量占材料干燥质量的百分率,称为材料的含水率,可用下式计算: 100%mmWm干含含干材料长期在饱和水作用下而不破坏,其强度也不显著降低的性质称为耐水性耐水性。一般材料随着含水量的增加,会减弱其内部的结合力,强度也会不同程度地降低。材料的耐水性用软化系数软化系数表示,可按下式计算: (3) 耐水性耐水性Kff饱软干软化系数的值在软化系数的值在0 01 1之间,软化系数越小,说之间,软化系数越小,说明材料吸水饱和后的强度降低越多,其耐水性就明材料吸水饱和后的强度降低越多,其耐水性就越差。通常将软化系数大于越差。通常将软化系数大
9、于0.850.85的材料称为耐水的材料称为耐水性材料,耐水性材料可以用于水中和潮湿环境中性材料,耐水性材料可以用于水中和潮湿环境中的重要结构;用于受潮较轻或次要结构时,材料的重要结构;用于受潮较轻或次要结构时,材料的软化系数也不宜小于的软化系数也不宜小于0.750.75。处于干燥环境中的。处于干燥环境中的材料可以不考虑软化系数。材料可以不考虑软化系数。材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性(或不透水性),可用渗透系数K表示。材料的透水性可用达西定律达西定律来描述,即在一定时间内,透水材料试件的水量与试件的断面积及水头差(液压)成正比,与试件的厚度成反比。可用下式表示: (4) 抗渗性抗渗性W K1
10、00%hhWKAtdAth或渗透系数反映了材料抵抗压力水渗透的性质。渗透系数越大,材料的抗渗性越差。渗透系数越大,材料的抗渗性越差。对于混凝土和砂浆材料,抗渗性常用抗渗等级S表示。材料抗渗性的好坏与材料的孔隙率和孔隙特征有关 。 101SH抗冻性抗冻性是材料抵抗冻融循环作用,保持其原是材料抵抗冻融循环作用,保持其原有性能的能力。有性能的能力。对结构材料,主要指保持强度的能力,并以抗冻标号抗冻标号来表示。抗冻标号是用材料在吸水饱和状态下(最不利状态),经冻融循环作用,强度损失和质量损失均不超过规定值时,所能抵抗的最多冻融循环次数来表示,记作D25、D50、D200、D250等。 (5) 抗冻性抗
11、冻性 材料的抗冻性主要与孔隙率、孔隙特性、抵抗胀裂的强度等有关,工程中常从这些方面改善材料的抗冻性。对于室外温度低于 的地区,其主要工程材料必须进行抗冻性试验。 材料抗冻性的高低决定于材料的吸水饱和程度和材料对结冰体积膨胀所产生的压力的抵抗能力。抗冻性常作为考查材料耐久性的一个指标。抗冻性常作为考查材料耐久性的一个指标。 材料的强度愈高,耐水性愈好,其抗冻性愈好。 材料传导热量的能力,称为导热性。材料导热能力的大小可以用导热系数()表示。导热系数在数值上等于厚度为2m的材料,当其相对两侧表面的温度差为2K时,经单位面积(2m2)单位时间(2s)所通过的热量。三、材料的热工性质三、材料的热工性质
12、1、 导热性导热性材料的导热系数除与其本身的性质、结构、性质、结构、密度有关外,还与材料的含水率及环境温度密度有关外,还与材料的含水率及环境温度等有关。 21()QAt TT可用下式表示:材料加热或冷却时,吸收或放出热量的性质,称为热容量。热容量的大小用比热容(也称热容量系数,简称比热)表示,比热容表示2g材料,温度升高2K时所吸收的热量,或降低2K时放出的热量。材料吸收或放出的热量和比热,可用下式计算: 2、 比热容比热容21()Qcm TT21()Qcm TT比热是反映材料的吸热或放热能力大小的物理量。 常见建筑材料的热工指标见表2.3。 材料的温度变形性,是指温度升高或降低时材料的体材料
13、的温度变形性,是指温度升高或降低时材料的体积变化。绝大多数建筑材料在温度升高时体积膨胀,温度积变化。绝大多数建筑材料在温度升高时体积膨胀,温度下降时体积收缩。这种变化表现在单向尺寸时,为线膨胀下降时体积收缩。这种变化表现在单向尺寸时,为线膨胀或线收缩。材料的单向线膨胀量或线收缩量计算公式为:或线收缩。材料的单向线膨胀量或线收缩量计算公式为: (2-8)(2-8) 式中式中 线膨胀或线收缩量,线膨胀或线收缩量,mmmm或或cmcm; 材料升温或降温前后的温度差,材料升温或降温前后的温度差,K K; 材料在常温下的平均线膨胀系数,材料在常温下的平均线膨胀系数,1/K1/K; 材料原来的长度,材料原
14、来的长度,mmmm或或cmcm。21()LTTL21()LTTL3、温度变形性、温度变形性近年来,我国发生的重大伤亡性火灾,几乎都与建筑装修和近年来,我国发生的重大伤亡性火灾,几乎都与建筑装修和建筑装饰材料有关。因此,在选择建筑装饰材料时,对材料的燃建筑装饰材料有关。因此,在选择建筑装饰材料时,对材料的燃烧性能应给予足够的重视。烧性能应给予足够的重视。 (1 1)建筑装饰材料燃烧所产生的破坏和危害)建筑装饰材料燃烧所产生的破坏和危害 燃烧作用燃烧作用 在建筑物发生火灾时,燃烧可将金属结构红在建筑物发生火灾时,燃烧可将金属结构红软、熔化,可将水泥混凝土脱水粉化及爆裂脱落,可将可燃材料软、熔化,可
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